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带隙匹配型四结GaAs太阳电池的结构设计与性能模拟

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-16页
    1.1 研究背景和意义第7-8页
    1.2 GaAs基多结太阳电池及其发展第8-14页
        1.2.1 GaAs太阳电池的特点第8页
        1.2.2 GaAs基多结太阳电池的发展第8-14页
            1.2.2.1 GaAs太阳电池制备技术第9页
            1.2.2.2 GaAs基多结太阳电池的发展第9-14页
    1.3 选题缘由第14-15页
    1.4 研究内容第15-16页
第2章 Ga As基多结太阳电池的基本理论第16-25页
    2.1 半导体pn结的光生伏特效应第16-17页
    2.2 太阳电池的性能输出与表征第17-19页
        2.2.1 I-V特性第17-18页
        2.2.2 开路电压第18页
        2.2.3 短路电流第18页
        2.2.4 填充因子第18-19页
        2.2.5 光电转换效率第19页
    2.3 GaAs基多结太阳电池工作机理第19-20页
    2.4 多结GaAs太阳电池的基本结构第20-24页
        2.4.1 窗口层第21-22页
        2.4.2 基区第22-23页
        2.4.3 发射区第23页
        2.4.4 背场第23页
        2.4.5 隧穿结第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 APSYS仿真软件第25-31页
    3.1 APSYS软件功能简介第25页
    3.2 APSYS软件在太阳电池模拟中的应用第25-29页
    3.3 太阳电池模拟的理论背景第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第4章 模拟结果与讨论第31-56页
    4.1 太阳电池结构参数和理论模型第31-34页
    4.2 第一、二结子电池的结构设计和优化第34-46页
        4.2.1 第一结Ga0.5In0.5P子电池第34-41页
        4.2.2 第二结GaAs子电池第41-43页
        4.2.3 Ga0.5In0.5P/Ga As双结太阳电池的电流匹配模拟第43-46页
    4.3 第三、四结子电池的结构设计与优化第46-51页
        4.3.1 晶格失配InGa As材料设计第46-48页
        4.3.2 子电池InGa As的结构设计和优化第48-51页
    4.4 GaInP/GaAs/In0.3Ga0.7As/In0.58Ga0.42As四结太阳电池的性能模拟第51-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 总结与展望第56-58页
    5.1 总结第56-57页
    5.2 存在的问题及展望第57-58页
参考文献第58-61页
攻读硕士学位期间发表的论文和研究成果第61-62页
致谢第62页

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